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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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1.Imagem marcado/desmarcadoCHAGAS, L. F. B.; FALCÃO, N. P. S.; PADILHA, F. J.; OLIVEIRA, D. M.; GUIMARÃES, R. S.; CAMPOS, D. V. B. de; WALVERDE, E. M.; FERREIRA, P. H. Z.; SOARES, R. Avaliação do impacto do cultivo de citros sobre os estoques de carbono e nitrogênio das frações leves da matéria orgânica de solos antrópicos (Terras Pretas de Índio) e solos adjacentes (Latossolos) da Amazônia Central. Revista Virtual de Química, Niterói, v. 9, n. 5, p. 2067-2081, set./out. 2017.

Biblioteca(s): Embrapa Solos.

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Biblioteca(s):  Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente:  04/02/2019
Data da última atualização:  04/02/2019
Tipo da produção científica:  Orientação de Tese de Pós-Graduação
Autoria:  OLDONI, L. V.
Afiliação:  LUCAS VOLOCHEN OLDONI, Unioeste.
Título:  Mapeamento de soja e milho com mineração de dados e imagens sintéticas Landsat e Modis.
Ano de publicação:  2018
Fonte/Imprenta:  2018.
Páginas:  119 p.
Idioma:  Português
Notas:  Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. Orientador: Erivelto Mercante, Coorientador: João Francisco Gonçalves Antunes.
Conteúdo:  Estudos referentes ao acompanhamento da produção agrícola têm um peso determinante e estratégico no planejamento econômico do país, devido à importância do agronegócio, e também para segurança alimentar. O sensoriamento remoto orbital é uma alternativa eficaz para realizar o monitoramento das culturas agrícolas, devido ao baixo custo, grande escala de abrangência e rapidez na coleta de dados. Porém, geralmente os sensores com alta resolução espacial possuem baixa resolução temporal, e os com alta resolução temporal possuem baixa resolução espacial. Assim, para se realizar o acompanhamento de culturas agrícolas com uma resolução espacial mais alta, a cobertura por nuvens pode ser um fator limitante. Estes problemas podem ser contornados com a utilização de fusão de imagens de diversos sensores com características temporais e espaciais diferentes, criando, assim, novas imagens, também chamadas de imagens sintéticas. Deste modo, o objetivo do trabalho foi realizar o mapeamento de áreas semeadas com soja e milho utilizando fusão espaço-temporal de imagens Landsat 8 e MODIS. Na primeira parte do trabalho, foram separadas culturas agrícolas de outros alvos. A classificação gerada serviu de entrada em um dos algoritmos de classificação, o Flexible Spatiotemporal Data Fusion (FSDAF), na segunda parte do trabalho. Nessa parte, além deste algoritmo, também foram utilizados os algoritmos Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model (STARFM) e Enhanced Spatial and Temporal Ada... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Data mining; Fusão de imagens espaço-temporal; Fusion of spatio-temporal images; Métricas estatísticas; Métricas fenológicas; Mineração de dados; Phenological metrics; Statistical metrics.
Thesagro:  Milho; Sensoriamento Remoto; Soja.
Thesaurus NAL:  Remote sensing.
Categoria do assunto:  --
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191987/1/TS-LucasOldoni.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPTIA20014 - 1UPATS - DD
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